摘要:提出一種適合于快速接入、靈活操作的跨頻多路通信轉(zhuǎn)接平臺設(shè)計,可實現(xiàn)災(zāi)害現(xiàn)場多種制式的通信系統(tǒng)的互聯(lián)互通,尤其對于重大災(zāi)害事故、突發(fā)事件現(xiàn)場,以通信轉(zhuǎn)接平臺為核心,實現(xiàn)現(xiàn)場通信指揮組網(wǎng),并可實現(xiàn)消
單片機的40個引腳大致可分為4類:電源、時鐘、控制和I/O引腳。⒈ 電源:⑴ VCC - 芯片電源,接+5V;⑵ VSS - 接地端;⒉ 時鐘:XTAL1、XTAL2 - 晶體振蕩電路反相輸入端和輸出端。⒊ 控制線:控制線共有4根,⑴ ALE/PROG
前一段時間開始帶學(xué)生進行畢業(yè)設(shè)計,學(xué)生想做一個電子鐘,問我怎么做,我告訴他得有一點專業(yè)性,否則不能稱其為畢業(yè)設(shè)計。經(jīng)過1個月的反復(fù)醞釀,我們確定了如下方案和最終目標: 1.整體功能達到市售電子日歷效果
1.1無線通信綜述進入21世紀以來,無線通信技術(shù)正在以前所未有的速度向前發(fā)展。隨著用戶對各種實時多媒體業(yè)務(wù)需求的增加和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迅猛發(fā)展,可以預(yù)計,未來的無線通信技術(shù)將朝著數(shù)字化、綜合化、寬帶化、智能化和
關(guān)于開關(guān)電源EMI(Electro-Magnetic Interference)的研究,有些從EMI產(chǎn)生的機理出發(fā),有些從EMI 產(chǎn)生的影響出發(fā),都提出了許多實用有價值的方案。這里分析與比較了幾種有效的方案,并為開關(guān)電源EMI 的抑制措施提出新
如圖所示,用一個具有容性響應(yīng)的傳感器和一只PIC微控制器(MCU)就可以構(gòu)成一個相對濕度計。其中Humirel公司提供的HS1101型傳感器的電容取值范圍為162 ~202pF。使用一個TLC555 CMOS 定時器作為振蕩器,完成從電容到頻率
在單片機開發(fā)過程中,從硬件設(shè)計到軟件設(shè)計幾乎是開發(fā)者針對本系統(tǒng)特點親自完成的。這樣雖然可以降低系統(tǒng)成本,提高系統(tǒng)的適應(yīng)性,但是每個系統(tǒng)的調(diào)試占去了總開發(fā)時間的2/3,可見調(diào)試的工作量比較大。單片機系統(tǒng)的硬
關(guān)于EMC認證 檢驗項目 家用電器產(chǎn)品EMC認證進行的EMC檢驗項目包含電磁發(fā)射(EMI)和電磁抗擾度(EMS)兩個方面。 電磁發(fā)射(EMI)的檢驗項目有: ①. 傳導(dǎo)(CE)(150kHz~30MHz); ②. 斷續(xù)干擾電壓
引言隨著經(jīng)濟全球化進程加快。對供應(yīng)鏈反應(yīng)速度的要求在不斷提高,促使全球物流行業(yè)不斷探索可以提高效率與服務(wù)質(zhì)量的新技術(shù)。現(xiàn)代物流充分運用信息技術(shù),將運輸、倉儲、裝卸、加工、整理、配送等有機結(jié)合,形成完整
長距離傳輸數(shù)據(jù)充滿著各種各樣的潛在問題。接地環(huán)路可能是一個干擾源,它能在傳輸兩端的接地之間產(chǎn)生噪聲電壓,此電壓如果足夠大,就可能導(dǎo)致接收端數(shù)據(jù)錯誤。本文闡釋接地環(huán)路如何形成,并且討論如何利用電流隔離來
長距離傳輸數(shù)據(jù)充滿著各種各樣的潛在問題。接地環(huán)路可能是一個干擾源,它能在傳輸兩端的接地之間產(chǎn)生噪聲電壓,此電壓如果足夠大,就可能導(dǎo)致接收端數(shù)據(jù)錯誤。本文闡釋接地環(huán)路如何形成,并且討論如何利用電流隔離來
HD7279A硬件電路圖HD7279A是一種管理鍵盤和LED顯示器的專用智能控制芯片。它能對8位共陰極LED顯示器或64個LED發(fā)光管進行管理和驅(qū)動,同時能對多達8×8的鍵盤矩陣的按鍵情況進行監(jiān)視,具有自動消除鍵抖動并識別按
本文以Virtex-II系列PlatformFPGA為例,說明采用FPGA方案進行數(shù)字顯示系統(tǒng)設(shè)計所具有的靈活、快速和低成本等特性。系統(tǒng)級芯片(SoC)解決方案被譽為半導(dǎo)體業(yè)最重要的發(fā)展之一,目前,從數(shù)字手機和數(shù)字電視等消費類電子
到目前為止,3G各種標準和規(guī)范已達成協(xié)議并已進入商用。然而我們同時也應(yīng)該看到,3G系統(tǒng)也有其局限性,如:缺乏全球統(tǒng)一標準;3G所采用的語音交換架構(gòu)仍承襲了第二代(2G)的電路交換,而不是純IP方式;由于受到多用戶干
各國政府和電力公司預(yù)計,光伏(PV)發(fā)電將在它們供應(yīng)的能源總量中占到很大比例。把太陽能電池的直流電轉(zhuǎn)化為與電網(wǎng)同步的交流電,在設(shè)計上有苛刻的要求,將來更是如此。光伏逆變器必須在寬功率范圍和運行條件下實現(xiàn)最